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Prácticas Control. María Mora 11-11. Informe Práctica 17. - Describir el funcionamiento del 555. Conclusiones: La práctica de la descripción del 555, dejo las siguientes conclusiones. -Por medio de la información que posee la práctica aprendí como un 555 esta compuesto internamente. - Comprendí y observe las diferentes ondas senoidales como la del amplificador, la de las salidas astable y monoestable. -Las frecuencias de cada circuito ya sea monoestable o astable serán distintas, las cuales son dadas por una formula, la cual puede ser calculada o medida por medio del instrumento de medición el osciloscopio. -Averigüé los diferentes anchos de pulso del 555 calculadas y medidas.

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Prácticas Control. María Mora 11-11.

Informe Práctica 17.

- Describir el funcionamiento del 555.

Conclusiones:

La práctica de la descripción del 555, dejo las siguientes conclusiones.

-Por medio de la información que posee la práctica aprendí como un 555 esta compuesto internamente.

-Comprendí y observe las diferentes ondas senoidales como la del amplificador, la de las salidas astable y monoestable.

-Las frecuencias de cada circuito ya sea monoestable o astable serán distintas, las cuales son dadas por una formula, la cual puede ser calculada o medida por medio del instrumento de medición el osciloscopio.

-Averigüé los diferentes anchos de pulso del 555 calculadas y medidas.

- Cada circuito tiene distintos tiempos bajos y altos según sea su conexión.

- Por ultimo todos los circuitos se realizaron y funcionaron correctamente.

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Procedimientos:

Cada uno de los procedimientos están contestados en la práctica o documento físico, los cuales se le entregaran al profesor.

Para verificar su aprendizaje responda las siguientes preguntas.

1. En la figura 41-2a), el voltaje de control es igual a _____ V

2. Para saturar el transistor del circuito de la figura 41-2a) la salida Q debe ser _____ _

3. Para mantener el flip-flop RS de la figura 41-3 en set, el voltaje de umbral debe ser ligeramente mayor que el voltaje de ______ _

4. Si Vcc = + 15 V en el circuito de la figura

41-3, el voltaje de disparo debe ser ligeramente menor que______ V para restaurar el flip-flop RS.

5. En la figura 41 -5, R = 68 k Y e = 0.047 μF. El ancho del pulso de la salida es ms.

6. En la figura 41 -7 se tiene RA = 27 k, RB = 68 k Y c = 0.22 μF. La frecuencia de la salida es ___ _ Hz y el ciclo de trabajo es por ciento.

7. Para obtener una salida astable cuyo ciclo de trabajo se aproxime a 50% en el circuito de la figura 41-7, RA deberá ser mucho que la RB. 8. En la figura 41-9a) se tiene Vcc = 15 V, RL = 3.9 k, R2 = 8.2 k, R = 1 k y c = 0.15 μF La corriente de carga constante es de mA y la pendiente V/ms.

MATERIAL NECESARIO:

Una fuente de alimentación: 15 V. Equipo: osciloscopio, generador de ca. Resistores: dos de 1 k, uno de 4.7 k, tres de 10 k, uno de 22 k, uno de 33 k, uno de 47 k, uno de 68 kn, uno de 100 k a 1⁄2 W.Potenciómetro: 1 k.Capacitores: dos de 0.01 μF. Transistor: 2N3906. Amplificador operacional: 741C. Temporizador: NE555.

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Procedimiento

Temporizador 555 conectado como astable .l. Calcule la frecuencia y el ciclo de trabajo del circuito en la figura 41-10 para las resistencias de la tabla 41-1. Registre los resultados bajo fcal y Dcal.

2. Conecte el circuito de la figura 41-10 con RA = 10 k y RB = 100 k.

3. Mida W y T. Encuentre la frecuencia y el ciclo de trabajo.

Regístrelos bajo fcal y Dcal la tabla 41-1.

4. Observe el voltaje a través del capacitar (terminal 6). Deberá ver una onda exponencial que sube y decae entre 5 y 10 V.

5. Repita los pasos del 2 al 4 para las otras resistencias de la tabla 41-1.Oscilador controlado por voltaje:

6. Conecte el VCO de la figura 41-11.

7. Observe la salida con un osciloscopio.

8. Varíe el potenciómetro de un 1 kn y observe qué pasa. Registre las frecuencias mínima y máxima:Temporizador 555 conectado como monoestable.

9. La figura 41-12 muestra un Schmitt trigger que excita un temporizador 555 monoestable. Calcule el ancho del pulso para cada R de la tabla 41-2. Registre los resultados bajo Wcalc

10. Conecte el circuito de la figura 41-12 con un R de 33 k.Fig. 41-12

11. Observe la salida del Schmitt trigger (terminal 6 del 741C). Fije la frecuencia de la onda senoidal de entrada en 1 kHz. Ajuste el nivel de la onda senoidal hasta obtener una salida del Schmitt trigger con un ciclo de trabajo de casi 90%.

12. Observe la salida del temporizador 555. Mida el ancho del pulso. Registre este valor bajo Wmedido en la tabla 41-2.

13. Repita los pasos del 10 al 12 para los demás valores de R de la tabla 41-2. Generador de diente de sierra.

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14. Calcule la corriente de carga del circuito en la figura 41-13 para cada valor de R de la tabla 41-3. Registre los valores.Fig. 41-13

15. Calcule la pendiente del voltaje del capacitor en volts por milisegundo. Registre bajo Scalc en la tabla 41-3.

16. Conecte el circuito de la figura 41-13 con un R de 10 k. Éste es casi el mismo que el de la figura 41-12, excepto la fuente de corriente PNP.

17. Fije el generador de ca a 1 kHz. Ajuste el nivel para obtener un ciclo de trabajo más o menos de 90% a la salida del Schmitt trigger.

18. Observe el voltaje de salida; éste deberá ser un diente de sierra. Mida la rampa de voltaje y el tiempo, y así encuentre la pendiente en volts por milisegundo. Registre el valor bajo Smedido en la tabla 41-3.

19. Repita los pasos del 16 al 18 para los demás valores de R en la tabla 41-3.

PREGUNTAS

1. ¿Cómo afecta el cociente RA/RB el ciclo de trabajo de un temporizador 555 astable?

2. ¿Qué efecto tiene incrementar el capacitar de temporización en la frecuencia de salida de un temporizador 555 astable?

3. ¿Qué tanto voltaje de ca hay en la terminal 5 del circuito de la figura 41-12? ¿Cuánto voltaje de cd hay en ese punto?

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Crónicas: